CN101119697A - 藉助于生物机械刺激来调节肌原纤维的反应协调能力的装置和方法 - Google Patents

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Abstract

揭示了一种藉助于在等长收缩、即使是轻度收缩的肌肉上施加接连的机械脉冲来调节肌原纤维对于原始运动原激励脉冲的反应协调能力的装置和方法,该装置包括用来产生压力脉冲的装置,用来将所述脉冲施加到与该肌肉相应的表皮上的装置、以及用来将所述脉冲从产生装置传输至所述施加装置上的装置,其中,所述施加装置和用来将所述脉冲从所述产生装置传输至所述施加装置的所述装置构成为其中存有加压流体或基本不可压缩的流体的闭合回路。

Description

藉助于生物机械刺激来调节肌原纤维的反应协调能力的装置和方法
技术领域
本发明涉及藉助于压力波来调节肌原纤维反应协调能力的装置及其在健美和治疗上的应用。
背景技术
在生物中,运动系统构成为其生存的基本关键之一,它是由:主要是铰接的复杂骨质系统组成的骨骼,以及构成其运动原的横纹肌、或更确切地说是诸运动原来构成的,因为肌肉是按区域分布,且规定每个肌肉执行一定的运动。
这组可能的运动是由一个或不同区域的多个肌肉的动作的协调来决定的,这是藉助于到达肌肉的神经末梢并使构成肌肉结构的肌原纤维产生收缩或伸长的随意的或反应的脉冲、通过中枢神经产生的电信号所引起的收缩或松弛来执行动作的。
可由肌肉施展的动作取决于其质量、训练以及其单个肌原纤维相对于原始运动原激励脉冲的反应协调能力。最近的研究表明,为了要保持最佳的肌肉强直性、动作能力以及抗疲劳耐力,该最后的一条是首要条件。
可藉助于很长时间的锻炼和训练以自然的方式在精神正常的受试者中获得运动原脉冲的最佳能力和肌原纤维对刺激反应的协调性。
至于包括那些由于中枢神经系统受损而引起的人在内的有各种病变的人而言,所述病变会使通过体育锻炼来获得、甚至是仅仅可接受肌肉组织对刺激的反应都变得很困难或者不可能。
所述问题的第一个局部解决的方案是通过电刺激装置,也就是那些设有一个或多个由合适的发生器来供给的电气施加器的装置,这些装置可放置在患者理疗的肌肉附近直接与其皮肤接触。由发生器产生并通过施加器传输到肌肉的电脉冲刺激肌肉作接连的非随意的收缩,换句话说,强迫肌肉进行从外界引入的“训练”。
不过,由于所产生的电刺激只可涉及到最表层的肌肉,故这种装置的效果有些局限性。这个特点所带来的结构是在用这种装置理疗结束后患者必定要去进行比理疗前高20%的体力活动,否则理疗的整个循环就会失效(至少30个疗程的循环,重复无数次)。此外,所述理疗所能获得的所谓机能系数或MDF(即肌肉克服负阻力的能力,以kg为单位)的增大非常低,约为8~12%。
为了要解决这个问题,就要有用对肌肉施加机械或机电刺激来代替外部施加电刺激的装置。这种装置使肌肉可受到具有这些特点的刺激,从而改进肌原纤维对于给定脉冲的反应的协调性。
尤其是,早在1978年,美国和苏联的宇航局就采用了振动作用来使宇航员在执行宇航任务归来后进行身体状况的恢复。美国采用振动足板,而俄罗斯人在将宇航员悬吊成跳伞后吊挂到振动枢转轴上。
现在最常用于治疗和健美的装置较简易地设置具有可变频率的机械或机电脉冲发生器以及至少一个与要理疗的肌肉相应的皮肤直接接触的施加器,所述发生器和所述施加器通过用来传输脉冲的系统而相互连接。
具体地说,已知的这些装置藉助于设有多根棍棒的施加器给出这种刺激,而这些棍棒直接地轻轻敲击在患者要理疗的肌肉附近的皮肤上。
该第一种装置后来就被另一些装置替代了,在这些装置中,发生器通过基本上由气压管构成的传输系统的将压力脉冲传输给一定体积的空气,该传输系统从发生器向下延伸至转换器,即在一侧面开口的中空本体,构成施加器。该装置的正确应用可给转换器提供位于经受理疗者的皮肤上的开口段,形成为基本气密地将空气保持在该装置之内。
尽管如此,该已知的实施例囿于一系列的缺点;尤其是因其本身类型的原因而有根本性的局限,那就是一次只能理疗一个肌肉。
事实上,该已知的装置在压力脉冲传输中还会遭遇困难,主要是其幅值从发生器向下至施加器逐渐下降。这是由于迄今为止所用的脉冲传输方法所造成的。
此外,已知的装置不能在肌肉上施加大幅值的脉冲,这是因为,如果所述脉冲胜过了空气的压缩能力,则转换器就会从皮肤上脱开,而空气就向外逃逸,转换器的这种脱开的反复出现会呈与传输脉冲相同的频率,起初引起皮肤变红,而后甚至会割破皮肤。
至于压力脉冲的产生,在已知的诸装置中采用不同的系统。具体地说,根据这些系统中的一个系统,压力脉冲是由在气缸内运动的活塞来产生的,该活塞由连杆和与旋转电机相连的驱动曲柄所组成的系统来带动。或者,由连杆和与旋转电机相连的驱动曲柄所组成的系统可作用在一气压腔内被迫振动的薄膜上,每次振动引起在气压腔部分中的一次空气压缩,而该空气压缩传至传送装置。
所述的两个系统在功能和效用上是等同的。通常,它们具有可将脉冲幅值保持为一恒常值而与所施加的频率无关的优点,但是,由于它取决于电动机的转速,每转一周一个赫兹,故就可达到的最高频率而言它们是很受限制的。事实上,为了达到频率仅为50赫兹的脉冲,就要求电动机的转速状态为每分钟3000转。
因此,在实践中,这些脉冲发生系统不能产生同时有足够高的频率和足够大的振幅的振动,必须在这两个数量之间进行折衷。由于振动频率直接受要理疗的肌肉必须接受的这种理疗影响,故常常为了频率优先而牺牲脉冲幅值。
如已看到的那样,这一限制还被传输方法进一步加大了,因为所用的流体、即空气的可压缩性以及与传输导管壁相接触的脉冲传输流体的快速运动所产生的摩擦作用会进一步引起波动幅值的衰减。
发明内容
为了解决这些现有技术的问题,根据本发明,提出了一种藉助于施加机械振动、即一系列其频率可根据需要而调节的压力脉冲来对一个或多个肌肉或同一个肌肉的不同位置进行理疗的装置和方法,这种装置和方法采用了在相应肌肉的机械性神经末梢集中处的筋腱附近相应于肌肉交叉点处的流体柱的振荡。
根据本发明的脉冲发生器可提供能够获得即便是非常高的振动频率也不会危及所产生的振动的振幅的特定设计方案。此外,从发生器到转换器的脉冲传输系统还可使所传输输的波动振幅的衰减减低到最小。
具体地说,为了接通肌肉和头脑之间的连接通路,必须使要按照本发明来加以理疗的肌肉处于轻度等长收缩状态。
更具体地说,根据本发明的解决方案旨在提供一种装置和方法,该装置和方法可在十分短的时间内,在精神正常的人的神经肌肉系统中引起最佳的肌肉强直性和体育锻炼力量和耐力的相当大的增加。根据本发明的装置和方法的这种特点是对于想缩短训练周期而能取得十分良好成绩的运动员们尤其希望有的。肌肉强直性的最佳化还可得到从健美观点来看的所希望有的效果。
根据不同的方法来应用同一装置还可对由于中枢神经系统的神经原因、外伤原因或者外围神经系统退变过程的骨骼肌肉系统病变(急性发作或多重硬化症)的患者进行令人感兴趣的功能恢复的康复治疗。
尤其是,本解决方案可针对那些或多或少受到各种常见病痛困扰而不再能够激活其运动能力的上了年纪的人。本发明的装置还能用于所谓的病痛治疗(肌肉放松)。
因此,本发明的一个特定目的是提供一种如权利要求1所述的、用来调节肌原纤维反应协调能力的装置。
根据本发明的装置的另外的特点详述于随后的从属权利要求2~22中。
本发明的另外的特定目标在于提供如权利要求23、24和25所述的调节肌原纤维反应协调能力的方法。
根据本发明的装置的功效不用多说它就自明了,其优点在于可保持所要的诱导振动幅值而又无任何频率限制,其频率可达到甚至为2000赫兹,而因此可同时理疗许多肌肉区域,还可在不同的患者身上进行,且明显地节省时间和金钱,同时还在于引发的振动波可直接传输给肌肉神经末梢,以及在于即使患者只能产生一点点等长收缩也有可得到中间效果的能力。
此外,各个转换器的独立性使之可正确放置在肌肉筋腱区域附近的任何单独区域上,肌肉筋腱区域处是用来与振动事项相互作用的机械性神经末梢的集中处。这个特点就可使理疗最佳化,并可在十分短的时间内得到最佳的效果。
附图说明
现在,特别参见附图,根据本发明的较佳实施例以说明但并不是限制的目的来揭示本发明,在这些附图中:
图1是根据本发明的、用来调节肌原纤维反应协调能力的装置的简略图,
图2是根据本发明的、包括第一种类型的通量调节器的、用来调节肌原纤维反应协调能力的装置基本元件的分解立体图,
图3是图2所示装置的调节元件,
图4是图1装置中用来产生压力脉冲的、第二种类型的通量调节器的横截面图,
图5是图4通量调节器的俯视截面图,
图6是图1装置中用来产生压力脉冲的、第三种类型的通量调节器的俯视截面图,
图7是可插入在根据本发明的通量调节器和振动传输系统之间的可变体积气压腔的前视立体图,
图8是图7可变体积气压腔的后视立体图,
图9是包括第二种类型的可变体积气压腔的、图1装置中用于产生压力脉冲的第四种类型的通量调节器的横截面图,
图10是表示图1装置的第一种类型的转换器及其连接到图7和8的气压腔的连接的简略图,
图11是图1装置的第二种类型的转换器的简略图,
图12是图11的转换器沿A-A线剖截的截面图,
图13-16是图1装置中用来产生压力脉冲的、其它各种通量调节器的简略图,
图17表示图13-16所示装置的调节元件。
具体实施方式
先参见图1,用来调节肌原纤维的反应协调能力的装置1系由用来产生接连的压力脉冲的压缩器2和通量调节器3、用来将所述脉冲施加到与要理疗的肌肉相应的使用者的皮肤上的多个转换器4、以及用来将所述脉冲从由压缩器2和调节器3所构成的系统传输至转换器4的多个气压导管5所构成。压缩器2和通量调节器3通过第一气压导管6相连接,并连接至压缩器2的压缩出口,而第二气压导管7连接至同一压缩器2的抽吸入口。
图2是根据本发明的、用于调节肌原纤维反应协调能力的装置1的基本元件的分解图。特别是,在图2所示的实施例中,通量调节器3系由呈圆形并在其周边附近具有多个通路9的调节元件8构成。调节元件8插入在气压导管6和7的出口与第一气压腔10的导管20之间,气压导管6和7分别连接至压缩器2的压缩出口和抽吸入口。此外,调节元件8的通路9的形状和布置选成可使第一气压腔10的导管20交替地与压缩气压导管6或抽吸气压导管7连通。这样,第一气压腔10经受接连的压缩和抽吸状态,其频率取决于调节元件8的转速,而调节元件8又受设有控制装置的电动机11带动。
在第一气压腔10的与调节元件8相反的端部处设有第二气压腔12,第二气压腔12具有可变的体积并具有朝向气压导管5的多个连接开口,通过这些开口通向转换器4,与其一起构成闭合回路,在该回路内有加压流体或不可压缩流体。第二气压腔12是个可变体积腔,它将接连的压缩和抽吸状态转变为作为由调节元件8所决定的连接结果而气压腔10经受的、经过包含在闭合回路中的流体振动而传输的一系列机械脉冲。
图3表示另一种调节元件8,它没有靠近调节元件8周边的第一系列通路9′和置于调节元件8的中央和周边之间的中间位置处的第二系列通路9″。这种双系列通路的功能是可通过同一调节器3同时产生不同频率的压力脉冲。可将第一系列通路9′连接至第一对压缩和抽吸气压导管,并将第二系列通路9″连接至第二对压缩和抽吸气压导管。可将两对压缩和抽吸气压导管都连接至同一压缩器或两个不同的压缩器上。
在图4和图5所示的实施例中,通量调节器3系由其内部限定一腔14的盒子13来构成。腔14被在该例中呈环形的调节元件15分隔成两个不同的部分,在腔14的中央部分有一转子16,在其本体中开设有第一沟槽17和第二沟槽18,它们分别连接至与压缩器2的压缩出口连接的第一气压导管6和连接至与压缩器2的抽吸入口连接的第三气压导管7。
调节元件15设有多个通路19。第一沟槽17(压缩)和第二沟槽18(抽吸)的端部设置成基本上与所述调节元件15的内表面相接触。沟槽17和18的端部相对于所述调节器元件15的通路19设置成在转子16旋转过程中第一沟槽17与调节元件15的通路19相对应,而第二沟槽18与调节元件15的不存在通路19的区域相对应。这样,所述腔14在调节元件15之外的部分通过调节元件15的一条通路19相连接,且分别通过所述第一沟槽17和所述第二沟槽18交替地连接至压缩器2的压缩出口和抽吸入口。因此,在腔14内交替地产生压缩和抽吸。通过将腔14连接至气压腔10的导管20将此接连的状态变换传输至压力腔10,并因此藉助于这些系列的装置(参见上述诸附图所示)传输至转换器4。
较佳的是,根据本发明,调节元件15设有奇数数目的通路19,且所述沟槽17和18设置成沿径向旋转180°。
参见图6,它示出根据本发明的另一个通量调节器3的实施例。在此例中的通量调节器3的基本元件是个中空的圆柱形定子41,其内有一圆柱形调节元件42。
在此例中,与气压腔10相连的导管20、与压缩器2的压缩出口相连的第一气压导管6、以及与同一压缩器2的抽吸入口相连的第二气压导管7相互邻近地设置到定子41上,导管20设置在另外两个导管之间。在调节元件42的侧向表面上有多个通路43,在调节元件42中开挖成曲线形状凹腔;所述通路43的尺寸、数量和相对距离做成在调节元件42旋转时,每个通路43一次可使导管20与气压导管6和7中的一个相连接。
在一较佳实施例中,可将参照图6所示的多个同类型和同功能的三导管组设置在定子41上,从而使每个这种调节器3都能用来与多个压缩器2和/或气压腔10独立地相连接。
容易理解的是,在图2所示、图4和5所示和图6所示的通量调节器的实施例中,可以在可动元件相对于固定元件的转速上采取措施来容易地改变在气压腔10中的压力脉冲频率。不仅如此,此提议的解决方案还可藉助于现在已有的装置毫无困难地实现令人难以置信的高频率(甚至高达2000赫兹而又能保持相当大的振幅)。
图7和8更详细地表示出可变体积气压腔12。它是由具有朝向气压导管5的第一面21和朝向第一气压腔10的第二面22的中空本体以及通量调节器3所构成。所述第一面21设有多个开口23,每个开口都用作气压导管5的气密应用,而所述第二面22是打开的且覆盖有弹性材料(较佳的是一种高弹性合成橡胶材料Eastover)的薄膜24。这样,可变体积气压腔12的内部体积可相对应气压腔10中的、接连的不同的压缩和抽吸状态而增减,但在气压腔10和12之间不可能有材质的通路。
图9示出在图1的装置中用来产生压力脉冲的另一种通量调节器3。所讨论的该调节器3包括一由刚性上部罩壳26和软性薄膜27所限定的可变体积压力腔25。在上部罩壳26上有一个或多个用来与气压导管5相连接的开口。
在薄膜27的中央设有中空圆柱形活塞29的上面部分,该活塞可在圆柱形壳30内自由运动到达通量调节器3的下部。圆柱形壳30处在磁铁31内。圆柱形活塞29的侧向表面覆盖有电缆32的多列线圈。
可允许电流流经电缆32,取决于电流的流动方向,该圆柱形活塞29被磁铁31以一正比于所施加的电流的强度的力来吸引或排斥。
通过改变线圈54的电流流回来引起圆柱形活塞29交替地向上和向下移动,它作用于薄膜27上,并因此减小或增大气压腔25的体积。
在另一个实施例中(未图示),通量调节器由包括一与前面所见到的同类或类似的可变体积气压腔的本体所构成,但其中的弹性薄膜由压电材料所制成的压电盘所取代,该压电盘藉助于一对置于所述压电盘的两面的周边上的金属环并通过所述压电盘的供应装置固定到所述气压腔的壁上。
参见图10,它示出根据本发明的转换器4的第一实施例,并一起示出将其通过气压导管5而与气压腔12的连接。
每个转换器4都由带有一个其上设置薄膜34的开口侧并设有用来与相应传输导管5连接的开口35的刚性中空本体33来构成,从而在气压腔12、气压导管5和转换器4之间构成气密的闭合回路。薄膜34较佳地采用指定用于表皮而不致引起过敏的材料来制成。
参见气压腔12、气压导管5和相应的转换器4之间的闭合回路,根据本发明的解决方案的一个优点在于可在该回路内装有加压流体或不可压缩流体,诸如水之类。事实上,水的不可压缩性和其它所用的流体的基本不可压缩性可避免不然就采用在将脉冲向下传输至转换器4时在这种装置中常用的气体、尤其是空气所经受的衰减。不仅如此,充满液体或加压气体的转换器设有形状或振幅限制,而采用根据已有方案的非加压空气就会要求传输导管5的截面和相应的转换器4的截面积之比不能太小。由于本发明而成为可能的解决方案的一个例子是可实施扁形截面的转换器,它能够覆盖整个肌肉而可包括与已知类型的转换器相比要多得多的数量的机械性末梢或机械性神经末梢。
参见图11和12,它们示出明显和单独地分隔成的两个腔36和37的转换器,这两个腔通过相应的开口38和39连接在不同的传输导管5。藉助于壁40将腔36和37分隔开来,且每个腔都被用来与表皮接触的薄膜34的部分34′、34″所覆盖。
实现多腔转换器4的优点包括可在与表皮接触的薄膜表面的不同部分以不同的频率工作(例如所述解决方案与图3所示的脉冲发生器转子的实施例相复合。实际上,大家都知道,随意纤维(横纹纤维)和非随意纤维(平滑纤维)是对不同的频率敏感的(对横纹纤维为较高的频率而对平滑纤维为较低的频率)。
转换器4能设置至少一根带子(未图示),用以将之固定成与表皮接触并能相互并联或串联连接。
转换器4能与所述脉冲产生装置相连,以非同步地进行工作。
图13~16示出通量调节器3的另外一些实施例,其中,压力回路和抽吸回路相互间分开、用不同的压力导管5向下通至单独的连接点44。特别是,图13示出其中有分别与压缩器47的传送和抽吸相连的转子45和转子46。藉助于相互接触且分别与转子45和46成为一体的齿轮48和49而使转子45和46的旋转同步。所实施的构型是当压力管道上的转子45工作时(允许加压流体通过),则抽吸管道上的转子46是不工作的(通路是阻断的)。在压力和抽吸管道上还示出各自的、具有可变数目出口的气压腔50和51。
在图14中示出其中设有抽吸管道上的转子的一实施例。在该例子中抽吸将连续地工作。
图15和16分别与图13和14相应,但没有多余的气压腔就连接至单根气压导管5。这个方案特别方便用于病痛治疗的装置。
图17示出通量调节器3的基本元件的另一个实施例,在该例子中通量调节器3由中空圆柱形定子52构成,该定子52内有一被多个径向通路54贯穿的圆柱形调节元件53。最后,还示出了入口导管55和出口导管56。
较佳地用水来作为传输振动的工具是出于如下一系列的考虑的。首先,在根据本发明的较佳的工作频率、即典型的声波频率时,所产生的脉冲传播速度在空气中约为320米/秒,而在水中约为700米/秒(在人体中的传播速度约为1500米/秒)。由于这种装置的主要问题在于在增长的传输导管长度上振动幅度的阻尼衰减,水就具有可以较高的传播速度来补偿振幅下降的第一优点。
装置1还能进一步包括用来调节振动频率的装置和/或用来检测肌肉对给定脉冲的反应的装置,所述用来调节频率的装置可由所述用来检测肌肉反应的装置来自动调控。
此外,装置1还能包括自动改进振动频率循环的装置。
藉助于装置1来施加的振动频率通常低于400赫兹,较佳地包括在10和400赫兹之间,更佳地包括在40和200赫兹之间。
所揭示的装置可藉助于运动原激励脉冲来调节肌原纤维反应的协调能力,它通过将所获得的机械振动脉冲施加在等长收缩的肌肉上,该振动的频率包括在1~400赫兹之间,并施加在该肌肉或不同肌肉的一个或多个不同的区域中。
此外,装置1还可将频率包括在60和150赫兹之间的机械振动施加在等长收缩的肌肉上,并施加在该肌肉或不同肌肉的一个或多个不同的区域中。
最后,装置1还可藉助于将具有包括在1和400赫兹之间的频率的机械振动施加在等长收缩的肌肉上,并施加在该肌肉或不同肌肉的一个或多个不同的区域中,来调节肌原纤维反应协调能力。
已根据本发明的较佳实施例,以说明而非限制的目的揭示了本发明,但应理解的是,对于熟悉本技术领域的人来说,还可引出任何的变型和/或改型而并不脱离由所附权利要求书限定的有关保护范围。

Claims (26)

1.一种藉助于在等长收缩、即使是轻度收缩的肌肉上施加接连的机械脉冲来调节肌原纤维对于原始运动原激励脉冲的反应协调能力的装置,包括用来产生压力脉冲的装置、用来将所述脉冲施加到与该肌肉相应的表皮上的装置、以及用来将所述脉冲从所述产生装置传输至所述施加装置的装置,其特征在于,所述施加装置和用来将所述脉冲从所述产生装置传输至所述施加装置的所述装置构成为其中有加压流体或基本不可压缩的流体的闭合回路。
2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述不可压缩流体是水。
3.如权利要求1或2所述的装置,其特征在于,所述传输装置包括至少一根柔性气压导管和可变体积的气压腔,该气压腔具有在侧面开口的中空刚性本体,在该侧面上气密地设置弹性薄膜_,且在该腔的刚性本体上有至少一个用于与所述至少一根气压导管气密连接的开口,所述薄膜直接或间接地受到所述压力脉冲产生装置的压力。
4.如上述权利要求中的任一项所述的装置,其特征在于,所述压力脉冲产生装置包括至少一个通量调节器。
5.如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述压力脉冲产生装置还包括压缩器,且所述通量调节器包括设有多个在一侧是所述气压腔的导管与另一侧是加压导管和减压导管之间的连通通路的调节元件,所述加压和减压导管分别连接至所述压缩器的压缩出口和抽吸入口,所述加压和减压导管的端部基本上与所述调节元件的表面相接触,所述调节元件可相对于所述导管相对移动,从而将所述调节元件的通路和所述导管的端部分别设置成当所述两加压和减压导管中的一根导管置于与所述调节元件的通路相对应、因而与所述气压腔的所述导管相连接时,所述两导管中的另一根导管与所述调节元件的无通路区域相对应。
6.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述加压导管和所述减压导管置于旋转元件上,该旋转元件绕与所述调节元件中心相一致的轴线转动,所述调节元件设有奇数个数的通路。
7.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述加压导管和所述减压导管是固定的,所述调节元件相对于它们转动。
8.如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述通量调节器由本体构成,该本体包括所述可变体积气压腔,在其弹性薄膜上,在气压腔的外部、磁铁内的气缸壳内设有中空的圆柱形活塞,该活塞至少局部地覆盖有一个或多个电缆线圈,且沿着所述气缸壳、垂直于振动薄膜展开的方向振荡运动,所述振荡运动是由在所述电缆中通过交替电流来产生的。
9.如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述通量调节器由本体构成,该本体包括所述可变体积气压腔,其中,所述弹性薄膜由压电陶瓷材料所构成的压电盘所替代,该压电盘藉助于所述压电盘的两个表面周边上的一对金属环和所述压电盘的供应装置而固定在所述气压腔的壁上。
10.如上述权利要求的任一项所述的装置,其特征在于,用于将所述脉冲施加至表皮的所述装置包括一个或多个各由具有刚性壁的本体来构成的转换器,所述转换器置于薄膜所要施加至表皮的该侧面上,所述壁和所述薄膜形成至少一个所述流体的储存腔,该储存腔具有用来与所述传输装置相连的开口。
11.如权利要求10所述的装置,其特征在于,所述一个或多个转换器包括多个分隔腔,各腔独立地与所述传输装置相连接,并通过它们与用来产生所述振动的不同装置相连。
12.如上述权利要求所述的装置,其特征在于,用来将所述脉冲施加至表皮的所述装置还包括至少一条带子,用以将之保持与所述表皮相接触。
13.如权利要求10~12所述的装置,其特征在于,在多个转换器的情况下,它们相互并联。
14.如权利要求10~12所述的装置,其特征在于,在多个转换器的情况下,它们相互串联。
15.如权利要求10~14所述的装置,其特征在于,在多个转换器的情况下,它们独立地连接至一个或多个可变体积气压腔。
16.如权利要求14所述的装置,其特征在于,所述转换器与所述脉冲装置相连接,用以非同步地工作。
17.如上述权利要求中任一项所述的装置,其特征在于,还包括用来调节振动频率的装置。
18.如上述权利要求中任一项所述的装置,其特征在于,还包括用来检测对给定刺激的肌肉反应的装置。
19.如权利要求17和18所述的装置,其特征在于,所述用来调节频率的装置是由用来检测肌肉反应的所述装置自动地调节的。
20.如上述权利要求中任一项所述的装置,其特征在于,还包括用来自动改进振动频率循环的装置。
21.如上述权利要求所述的装置,其特征在于,振动频率低于400赫兹。
22.如上述权利要求所述的装置,其特征在于,振动频率包括在10和400赫兹之间。
23.如上述权利要求所述的装置,其特征在于,振动频率包括在40和200赫兹之间。
24.一种藉助于在等长收缩的肌肉上施加机械振动来调节肌原纤维对于原始运动原激励脉冲的反应协调能力的方法,其特征在于,所述振动的频率包括在1和400赫兹之间,且可被施加至同一个肌肉或不同的肌肉的一个或多个分离区域上,还可有不同的频率。
25.一种藉助于在等长收缩的肌肉上施加机械振动来调节肌原纤维对于原始运动原激励脉冲的反应协调能力的方法,其特征在于,所述振动的频率包括在60和150赫兹之间,且可被施加至同一个肌肉或不同的肌肉的一个或多个分离区域上,还可有不同的频率。
26.一种藉助于在等长收缩的肌肉上施加机械振动来调节肌原纤维对于原始运动原激励脉冲的反应协调能力的方法,其特征在于,所述振动的频率包括在1和400赫兹之间,且可被施加至同一个肌肉或不同的肌肉的一个或多个分离区域上,还可有不同的频率。
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